BLOG

Hvad er en PIR-bevægelsessensor, og hvordan fungerer den?

Horace He

Sidst opdateret: 26. december 2023

Er du nysgerrig efter, hvordan de automatiske lys tænder, så snart du træder ind i et rum? Eller måske har du undret dig over, hvordan sikkerhedssystemer registrerer bevægelse og udløser alarmer? Led ikke længere, for i denne artikel vil vi dykke ned i den fascinerende verden af PIR-bevægelsessensorer. Uanset om du er en gør-det-selv-entusiast eller blot interesseret i at forstå teknologien bag disse enheder, vil vi undersøge, hvad en PIR-bevægelsessensor er, hvordan den fungerer, og dens forskellige anvendelser. Fra automatisk belysning til sikkerhedssystemer og endda kontaktløse termometre, gør dig klar til at afdække hemmelighederne bag denne geniale teknologi.

Indhold

Hvad er en PIR-bevægelsessensor?

En PIR (Passiv infrarød) bevægelsessensor er en enhed, der registrerer bevægelse ved at måle ændringer i infrarød stråling. Den registrerer specifikt niveauer af infrarød stråling, der udsendes af varme kroppe og varme objekter, herunder den menneskelige krop. Den infrarøde stråling er ikke synlig for det menneskelige øje, da den udsendes ved infrarøde bølgelængder. PIR-sensorer påvirkes ikke af synligt lys, hvilket gør det muligt for dem at fungere effektivt i både lyse og mørke omgivelser.

PIR-sensoren består af to hoveddele: en pyroelektrisk sensor og en linse, ofte omtalt som en fresnel-linse. Den pyroelektriske sensor er en rektangulær krystal placeret i midten af et rundt metalhus. Den registrerer ændringer i mængden af infrarød stråling, der rammer den, hvilket varierer afhængigt af temperaturen og overfladeegenskaberne for objekterne foran sensoren. Den linse fokuserer de infrarøde signaler på den pyroelektriske sensor. Den hjælper med at koncentrere den indkommende infrarøde stråling på sensoren, hvilket forbedrer dens følsomhed til at registrere bevægelse nøjagtigt.

PIR-bevægelsessensorer er passive, fordi de ikke udsender varme eller energi selv. De er afhængige af at registrere den infrarøde stråling, der udsendes af varme objekter i deres synsfelt. Dette gør dem meget effektive og velegnede til forskellige anvendelser, herunder automatiske belysningssystemer, sikkerhedssystemer og kontaktløse termometre.

Sådan fungerer PIR-bevægelsessensorer

PIR-bevægelsessensorer er designet til at registrere den stråling, der udsendes af levende væsener, såsom mennesker eller dyr. Når en varm genstand eller en person bevæger sig inden for PIR-bevægelsessensorens detekteringsområde, udsender den infrarød stråling, og sensorens linse fokuserer denne stråling på den pyroelektriske sensor. Når den infrarøde stråling når sensoren, forårsager det en ændring i den elektriske ladning af det pyroelektriske materiale.

Denne ændring i elektrisk ladning omdannes derefter til et elektrisk signal, som behandles af sensorens kredsløb. Hvis ændringen i elektrisk ladning overstiger en vis tærskel, udløser det sensoren til at sende et signal til den tilsluttede enhed eller system, hvilket indikerer tilstedeværelsen af bevægelse.

PIR-bevægelsessensorer er mere komplekse end andre sensorer på grund af de mange variabler, der påvirker deres input og output. De to hovedkomponenter i PIR-sensorer er: den pyroelektriske sensor og linsen:

Den pyroelektriske sensor

Den pyroelektriske sensor er hovedkomponenten i en PIR-bevægelsessensor. Den pyroelektriske sensor er sammen med dens understøttende kredsløb, modstande og kondensatorer ansvarlig for at registrere niveauer af infrarød stråling og konvertere dem til en digital outputpuls. Denne digitale outputpuls indikerer, om der er registreret bevægelse eller ej.

Den pyroelektriske sensor er anbragt i en hermetisk forseglet metaldåse, hvilket forbedrer dens støj-, temperatur- og fugtimmunitet. Sensoren har et vindue lavet af IR-transmissivt materiale, typisk belagt silicium, der tillader infrarød stråling at passere igennem, samtidig med at det beskytter det følsomme element.

Inde i den pyroelektriske sensor er der to afbalancerede infrarøde sensorer eller elektroder. Disse elektroder er forbundet på en sådan måde, at de ophæver hinanden, når der ikke er nogen bevægelse. Det vil sige, når der ikke er nogen bevægelse, registrerer begge slots den samme mængde infrarød stråling, hvilket resulterer i et nul-outputsignal. Når en varm krop, såsom et menneske eller et dyr, passerer forbi, opfanger den den ene halvdel af sensoren, hvilket forårsager en positiv differentialændring mellem de to halvdele. Når den varme krop forlader detektionsområdet og opfanger den anden halvdel af sensoren, opstår der en negativ differentialændring. Ved at registrere disse ændringer i spænding kan PIR-bevægelsessensoren registrere bevægelse.

Linsen

Linsen er en anden kritisk komponent i en PIR-bevægelsessensor. Linsen bestemmer bredden, rækkevidden og detektionsmønsteret for detektionsområdet. Linsen i en PIR-bevægelsessensor er typisk anbragt i et plasthus med et gennemsigtigt vindue. Dette vindue tillader infrarød energi at trænge ind, samtidig med at det reducerer risikoen for, at fremmedlegemer tilslører sensorens synsfelt eller forårsager falske alarmer. Plasten, der bruges i vinduet, er gennemsigtig for infrarød stråling, hvilket gør det muligt for sensoren at modtage den ønskede bølgelængder. Vinduet kan også fungere som en fokuseringsmekanisme, der hjælper med at dirigere den infrarøde energi ind på sensoroverfladen. Det kondenserer lys og giver et større infrarødt område til sensoren. Linsen er opdelt i flere facetsektioner, der hver især fungerer som en separat Fresnel-linse. 

En Fresnel-linse består af koncentriske riller, der er skåret ind i plastikken, og som fungerer som individuelle brydende overflader, der samler parallelle lysstråler i et brændpunkt. På trods af sin mindre størrelse kan en Fresnel-linse fokusere lys på samme måde som en konventionel optisk linse. Dette design skaber en række detektionsområder, der er flettet ind i hinanden, hvilket forbedrer sensorens evne til at registrere bevægelse over et bredere synsfelt. Den skiftende orientering af dellinserne resulterer i, at linsernes centre fremstår inkonsistente, hvor hver peger på en forskellig halvdel af PIR-sensorelementet.

Linsen hjælper også med at filtrere uønskede kilder til infrarød stråling fra, såsom sollys eller kunstig belysning, hvilket kan udløse falske alarmer. Den fokuserer den infrarøde stråling på den pyroelektriske sensor, hvilket giver mulighed for nøjagtig detektering af ændringer i infrarød stråling.

Ud over Fresnel-linsedesignet kan nogle PIR-bevægelsessensorer inkorporere interne segmenterede parabolske spejle for yderligere at fokusere den infrarøde energi på sensoren. Disse spejle kan forbedre sensorens følsomhed og rækkevidde. Men i sådanne tilfælde har plastvinduesdækslet generelt ikke Fresnel-linser støbt ind i det.

Med linsen kan PIR-bevægelsessensorer effektivt registrere bevægelse inden for deres udpegede rækkevidde og synsfelt. PIR-sensorer kan konfigureres med forskellige linser for at give specifik detektionsdækning og -mønstre, hvilket giver mulighed for tilpasning baseret på applikationskravene.

Med kombinationen af den pyroelektriske sensor og linsen kan PIR-bevægelsessensorer nøjagtigt registrere og reagere på mennesker eller andre ønskede mål, hvilket gør dem til værdifulde komponenter i forskellige applikationer såsom automatisk belysning, sikkerhedssystemer og kontaktfrie termometre.

PIR-detekteringsdækning og -mønster

Detektionsdækningen for en PIR-sensor er det område, som sensoren kan overvåge for bevægelse. Denne dækning er typisk repræsenteret som en vinkel, såsom 180 grader eller 360 grader, hvilket indikerer rækkevidden af sensorens synsfelt.

Detektionsmønsteret for en PIR-sensor bestemmes af linsen og/eller spejlet, der bruges i dens design. PIR-sensorer bruger ofte segmenterede linser eller spejlsegmenter til at opdele synsfeltet i flere zoner. Hver zone svarer til et specifikt detektionsområde. Når en genstand eller person bevæger sig inden for detektionsdækningen, registrerer PIR-sensoren ændringer i den infrarøde stråling, der udsendes af genstanden. Sensoren analyserer ændringerne i hver zone uafhængigt for at afgøre, om der er bevægelse til stede. Denne segmenterede tilgang hjælper med at reducere falske alarmer forårsaget af miljøfaktorer eller bevægelse af genstande uden for det ønskede detektionsområde.

Måske er du interesseret i

  • Spænding: 2 x AAA-batterier ELLER 5V DC
  • Transmissionsafstand: op til 30 m
  • Dag/nat-tilstand
  • Spænding: 2 x AAA-batterier ELLER 5V DC
  • Transmissionsafstand: op til 30 m
  • Dag/nat-tilstand
  • Spænding: 2 x AAA
  • Transmissionsafstand: 30 m
  • Tidsforsinkelse: 5s, 1m, 5m, 10m, 30m
  • Belastningsstrøm: 10A Max
  • Auto/Sleep-tilstand
  • Tidsforsinkelse: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
  • Belastningsstrøm: 10A Max
  • Auto/Sleep-tilstand
  • Tidsforsinkelse: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
  • Belastningsstrøm: 10A Max
  • Auto/Sleep-tilstand
  • Tidsforsinkelse: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
  • Belastningsstrøm: 10A Max
  • Auto/Sleep-tilstand
  • Tidsforsinkelse: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
  • Belastningsstrøm: 10A Max
  • Auto/Sleep-tilstand
  • Tidsforsinkelse: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
  • Belastningsstrøm: 10A Max
  • Auto/Sleep-tilstand
  • Tidsforsinkelse: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
  • Tilstedeværelsestilstand
  • 100V ~ 265V, 5A
  • Neutral ledning påkrævet
  • 1600 sq ft
  • Spænding: DC 12v/24v
  • Tilstand: Auto/ON/OFF
  • Tidsforsinkelse: 15s~900s
  • Dæmpning: 20%~100%
  • Tilstedeværelse, Fravær, ON/OFF tilstand
  • 100~265V, 5A
  • Neutral ledning påkrævet
  • Passer til UK firkantet bagdåse
  • Spænding: DC 12V
  • Længde: 2.5M/6M
  • Farvetemperatur: Varm/Kold Hvid
  • Spænding: DC 12V
  • Længde: 2.5M/6M
  • Farvetemperatur: Varm/Kold Hvid
  • Spænding: DC 12V
  • Længde: 2.5M/6M
  • Farvetemperatur: Varm/Kold Hvid
  • Spænding: DC 12V
  • Længde: 2.5M/6M
  • Farvetemperatur: Varm/Kold Hvid
rz036 tilstedeværelsessensor kontakt loftmonteret
  • Tilstedeværelsestilstand
  • 12V ~ 24V, 5A
  • Neutral ledning påkrævet
  • 1600 sq ft
  • Spænding: DC 12v/24v
  • Dag/Nat Tilstand
  • Tidsforsinkelse: 15min, 30min, 1h(standard), 2h
  • Tilstedeværelse, Fravær, ON/OFF tilstand
  • 120V 5A
  • Neutral ledning påkrævet
  • Passer til US 1-Gang vægboks
  • Tilstedeværelse, Fravær, ON/OFF tilstand
  • 120V, 5A
  • Neutral ledning påkrævet
  • Passer til US 1-Gang vægboks

Detektionsdækningen og -mønsteret for en PIR-sensor kan variere afhængigt af den specifikke model og design. Nogle sensorer kan have et smallere eller bredere synsfelt, og antallet, formen, fordelingen og følsomheden af detektionszonerne kan også variere. For eksempel har disse PIR-sensorer reversible orienteringsspejle, der giver mulighed for enten bred dækning eller meget smal gardindækning. PIR-sensorer med bredere synsfelter, herunder 360 grader, er tilgængelige, typisk designet til loftmontering.

Når du bruger PIR-bevægelsessensorer, er der flere overvejelser, du skal huske på med hensyn til detektionsdækning og -mønster:

  • Bestem det specifikke område, der skal overvåges for bevægelse, og vælg en PIR-sensor med en passende dækningsvinkel. Overvej rummets størrelse og layout for at sikre tilstrækkelig dækning. Nogle PIR-sensorer giver også mulighed for justering af følsomheden, hvilket kan være nyttigt i miljøer med varierende niveauer af bevægelse eller hyppige falske alarmer.
  • Korrekt placering og positionering af PIR-sensoren er vigtig for optimal detektion. Faktorer som monteringshøjde, vinkel og potentielle forhindringer bør overvejes for at sikre, at sensorens synsfelt ikke er blokeret. PIR-sensorens hus har normalt et plastikvindue, der tillader infrarød energi at trænge ind, samtidig med at risikoen for, at fremmedlegemer blokerer sensorens synsfelt eller forårsager falske alarmer, reduceres. Plastikvinduet kan også fungere som et filter til at begrænse bølgelængderne til dem, der er tættest på den infrarøde stråling, der udsendes af mennesker.

Hvad man skal overveje, når man designer PIR-applikationer

Når du designer passive infrarøde applikationer, er der flere faktorer at overveje for at sikre optimal ydeevne og funktionalitet. Ved at tage disse overvejelser i betragtning kan du maksimere effektiviteten af din PIR-bevægelsessensor og skabe et pålideligt og effektivt system.

Sensorplacering

Placeringen af PIR-bevægelsessensor er afgørende for nøjagtig detektion. Placer sensoren et sted med frit udsyn til det overvågede område. Undgå at placere sensoren i nærheden af varmekilder eller direkte sollys, da dette kan forårsage falske alarmer eller unøjagtige aflæsninger. Sørg desuden for, at sensoren er monteret på en måde, så den ikke kan "se" ud af et vindue, da stærke infrarøde kilder udefra kan overbelaste sensoren og udløse falske alarmer.

Detektionsrækkevidde

Overvej den krævede detektionsafstand til din specifikke applikation. Vælg en PIR-sensor med en detektionsrækkevidde, der er egnet til effektivt at dække det ønskede område. Husk, at større detektionsrækkevidder kan kræve højere følsomhedsindstillinger, hvilket kan øge risikoen for falske alarmer.

Følsomhedsjustering

De fleste PIR-bevægelsessensorer giver dig mulighed for at justere følsomhedsniveauet. Denne justering bestemmer, hvor let sensoren vil udløse en alarm eller aktivere en enhed som reaktion på registreret bevægelse. Find den rette balance mellem følsomhed og falske alarmer ved at teste sensoren i forskellige scenarier og justere i overensstemmelse hermed. Nogle sensorer er designet til at "ignorere" husdyr ved at indstille en højere følsomhedstærskel eller fokusere på den øverste del af rummet for at undgå at registrere bevægelse på gulvet.

Miljøfaktorer

PIR-bevægelsessensorer kan blive påvirket af miljøfaktorer som temperatur, fugtighed og luftstrøm. For at minimere disse effekter skal du forsegle PIR-sensoren inde i et materiale, der reducerer påvirkningen af temperatur eller fugtighed, såsom silikone. Undgå at placere sensoren i en position, hvor HVAC-ventiler blæser varm eller kold luft på sensorens vindue, da dette kan ændre temperaturen og udløse falske alarmer.

Strømkilde

Overvej strømkildekravene til din PIR-applikation. Vælg en sensor, der er kompatibel med din strømkilde, og sørg for, at den opfylder strømforbrugskravene til din applikation.

Integration med andre systemer

Hvis du integrerer PIR-sensoren med andre systemer eller enheder, såsom alarmer, belysning eller hjemmeautomatiseringssystemer, skal du sikre kompatibilitet og korrekt kommunikation mellem komponenterne. Overvej de protokoller og grænseflader, der kræves for problemfri integration.

Lockout-tid og tændingsforsinkelse

PIR-sensorer har lockout-tid og tændingsforsinkelsesperiode. I løbet af lockout-tiden, typisk omkring 2 sekunder, ignoreres enhver registreret bevægelse for at forhindre falske udløsere. Derudover kræver PIR-sensorer en kalibreringsperiode på ca. 30 til 60 sekunder efter at være blevet tændt for at lære miljøets omgivende infrarøde signatur. Ignorer eventuelle udløsere i denne kalibreringsperiode for at undgå falske alarmer.

Anvendelser af PIR-bevægelsessensor

PIR-bevægelsessensorer har en bred vifte af applikationer på grund af deres evne til at registrere menneskelig bevægelse og give en udløser for forskellige enheder og systemer med deres lave strømforbrug, lave omkostninger og brugervenlighed. PIR-sensorer har dog begrænsninger og giver ikke information om antallet af personer eller deres nærhed til sensoren. Derudover kan de udløses af husdyr, så eksperimentering og finjustering kan være nødvendig i visse situationer.

Lad os udforske nogle af de almindelige applikationer af PIR-bevægelsessensorer.

Automatisk belysning

Automatisk belysning er en meget udbredt anvendelse af PIR-bevægelsessensorer, der tilbyder bekvemmelighed og energieffektivitet i forskellige omgivelser. Når en person kommer ind i et rum eller område, registrerer PIR-bevægelsessensoren deres bevægelse og udløser, at lyset tændes. Dette eliminerer behovet for manuelle kontakter og sikrer, at lyset kun er tændt, når det er nødvendigt, hvilket resulterer i energibesparelser og reducerede elomkostninger.

Bliv inspireret af Rayzeek bevægelsessensorporteføljer.

Finder du ikke det, du ønsker? Bare rolig. Der er altid alternative måder at løse dine problemer på. Måske kan en af vores porteføljer hjælpe.

PIR-bevægelsessensoren fungerer ved at registrere ændringer i infrarød stråling inden for dens detekteringsområde. Når en person bevæger sig inden for sensorens synsfelt, udsender deres kropsvarme infrarød stråling, som registreres af sensoren. Efterfølgende sender sensoren et signal til belysningssystemet, der instruerer det om at tænde lyset.

Under initialiseringssekvensen, som typisk tager omkring 30 til 60 sekunder efter at være blevet tændt, kalibrerer PIR-bevægelsessensoren sig selv til miljøet ved at lære den omgivende infrarøde signatur. Falske udløsninger kan forekomme i løbet af denne kalibreringstid, så eventuelle udløsninger inden for denne periode bør ignoreres. Minimering af bevægelse foran sensoren under selvkalibrering kan hjælpe med at undgå interferens med kalibreringsprocessen.

I automatiske belysningssystemer styrer elektronikken i PIR-bevægelsessensoren typisk et integreret relæ, der er i stand til at skifte netspænding. Dette gør det muligt for PIR at aktivere lys, der er tilsluttet den, når den registrerer bevægelse. Denne applikation anvendes almindeligvis i udendørs scenarier til sikkerhedsbelysning eller praktiske formål, såsom at belyse hoveddøren for at hjælpe med at finde nøgler i mørket. Automatisk belysning kan også implementeres i offentlige toiletter, walk-in spisekamre, haller og andre områder, hvor automatisk styring af lys er fordelagtig. Ved kun at aktivere lysene, når det er nødvendigt, kan der opnås energibesparelser, og der er ingen afhængighed af, at brugerne husker at slukke lyset, når de forlader området.

Sikkerhedsanvendelser

PIR-bevægelsessensorer har en bred vifte af sikkerhedsapplikationer, hvilket gør dem til en værdifuld tilføjelse til ethvert sikkerhedssystem.

Indtrængningsdetektion

PIR-bevægelsessensorer er ofte integreret i tyverialarmsystemer for at detektere uautoriseret adgang til et område. Disse sensorer kan detektere varmen, der udsendes af en persons krop, når de bevæger sig inden for detekteringsområdet. Hvis der registreres bevægelse, udløser sensoren en alarm, der advarer beboerne eller en sikkerhedsovervågningstjeneste.

Perimeterbeskyttelse

PIR-bevægelsessensorer kan placeres strategisk langs omkredsen af en ejendom for at detektere uautoriseret adgang. Ved at dække vigtige indgangspunkter såsom døre, vinduer og porte kan disse sensorer effektivt overvåge omgivelserne og udløse en alarm, hvis der registreres bevægelse.

Leder du efter bevægelsesaktiverede energibesparende løsninger?

Kontakt os for komplette PIR-bevægelsessensorer, bevægelsesaktiverede energibesparende produkter, bevægelsessensorafbrydere og kommercielle løsninger til tilstedeværelse/fravær.

Udendørs sikkerhed

PIR-bevægelsessensorer bruges almindeligvis til udendørs sikkerhedsapplikationer. De kan installeres i udendørs belysningsarmaturer eller fritstående enheder for at detektere bevægelse i nærheden. Dette hjælper med at afskrække potentielle ubudne gæster og forbedre den generelle sikkerhed på ejendommen. For eksempel kan sikkerhedsbelysning indstilles til at tænde, når der registreres bevægelse, enten for at afskrække kriminelle eller til praktiske formål som at finde nøgler i mørket.

Videoovervågning

PIR-bevægelsessensorer kan integreres med videoovervågningssystemer for at forbedre deres effektivitet. Når en PIR-sensor registrerer bevægelse, kan den udløse optagelsen af videooptagelser, hvilket giver sikkerhedspersonalet mulighed for at gennemgå de begivenheder, der fører op til bevægelsesdetekteringen. Denne funktion er især nyttig til at identificere potentielle trusler og indsamle beviser i tilfælde af sikkerhedshændelser.

Adgangskontrol

PIR-bevægelsessensorer kan bruges i adgangskontrolsystemer til at overvåge bevægelsen af enkeltpersoner inden for et begrænset område. Ved at detektere bevægelse kan disse sensorer udløse oplåsningen af døre eller porte, hvilket giver autoriseret personale mulighed for at komme ind. Dette tilføjer et ekstra lag af sikkerhed ved at sikre, at kun autoriserede personer kan få adgang til følsomme områder.

Panikalarmer

PIR-bevægelsessensorer kan integreres i panikalarmsystemer for at give et ekstra lag af sikkerhed i nødsituationer. Disse sensorer kan programmeres til at detektere specifikke bevægelsesmønstre eller -bevægelser, der indikerer nød. Når sensoren udløses, kan den aktivere en alarm, der underretter sikkerhedspersonale eller beredskabstjenester for øjeblikkelig assistance.

PIR kontaktløst termometer

Et PIR-berøringsfrit termometer er en type termometer, der bruger en PIR-bevægelsessensor til at måle temperaturen på en genstand uden behov for fysisk kontakt. Denne teknologi er især nyttig i situationer, hvor kontakttermometre muligvis ikke er praktiske eller sikre at bruge, f.eks. ved måling af temperaturen på bevægelige genstande, varme overflader eller i miljøer, hvor krydskontaminering er et problem.

PIR-bevægelsessensoren i et berøringsfrit termometer detekterer den infrarøde stråling, der udsendes af en genstand. Enhver genstand med en temperatur over det absolutte nulpunkt udsender infrarød stråling, og intensiteten af denne stråling er direkte relateret til genstandens temperatur. PIR-sensoren konverterer den detekterede stråling til et elektrisk signal, som derefter behandles for at bestemme genstandens temperatur.

En interessant anvendelse af PIR-berøringsfrie termometre er måling af fjerne genstande. I disse designs bruges et PIR-kredsløb til at måle temperaturen på en genstand fra en afstand. Udgangssignalet fra PIR-sensoren evalueres i henhold til en kalibrering, der er specifik for det infrarøde spektrum af det materiale, der observeres. Denne kalibrering giver mulighed for relativt nøjagtige og præcise temperaturmålinger, der kan opnås eksternt.

Uden kalibrering til den specifikke type materiale, der observeres, kan et PIR-berøringsfrit termometer stadig måle ændringer i infrarød emission, der svarer til temperaturændringer. De faktiske temperaturværdier kan dog ikke beregnes uden kalibrering.

Hastigheden og bekvemmeligheden ved PIR-berøringsfrie termometre gør dem ideelle til forskellige applikationer. De kan give øjeblikkelige temperaturaflæsninger fra en afstand, hvilket gør dem velegnede til industrielle omgivelser, medicinske applikationer og endda hjemmebrug. I industrielle omgivelser kan PIR-berøringsfrie termometre måle temperaturen på maskiner, motorer eller andet udstyr uden behov for fysisk kontakt, hvilket forbedrer sikkerheden og effektiviteten. I medicinske applikationer bruges de almindeligvis til at måle kropstemperatur uden risiko for krydskontaminering.

Kæledyrsimmun PIR-bevægelsesdetektor

En kæledyrsimmun PIR-bevægelsesdetektor er en specialiseret type PIR-bevægelsessensor, der er designet til at minimere falske alarmer forårsaget af kæledyr. Den indeholder avanceret teknologi til at skelne mellem bevægelsen af kæledyr og potentielle ubudne gæster, hvilket gør den til et ideelt valg for husstande med kæledyr.

Traditionelle PIR-bevægelsessensorer detekterer ændringer i infrarød stråling inden for deres detekteringsområde, hvilket betyder, at enhver bevægelse, herunder kæledyrs, kan udløse sensoren og potentielt føre til falske alarmer. Kæledyrsimmune PIR-bevægelsesdetektorer bruger dog forskellige metoder til at overvinde dette problem.

En almindelig metode, der bruges af kæledyrsimmune PIR-bevægelsesdetektorer, er at indstille en vægttærskel. Det betyder, at sensoren kun udløser en alarm, hvis den detekterede bevægelse overstiger en vis vægtgrænse. Ved at gøre det detekteres mindre dyr som katte eller små hunde ikke som potentielle ubudne gæster, hvilket reducerer risikoen for falske alarmer. Hvis du har større kæledyr, er det vigtigt at vælge en detektor med en højere vægttærskel for at sikre, at de ikke fejlagtigt detekteres som ubudne gæster.

En anden metode er brugen af flere detektionszoner. Disse detektorer opdeler detektionsområdet i forskellige zoner og analyserer bevægelsesmønstrene inden for hver zone. Ved at gøre det kan de skelne mellem bevægelsen af et kæledyr og en persons. For eksempel, hvis bevægelsen kun detekteres i de nedre zoner, er det mere sandsynligt, at den er forårsaget af et kæledyr.

En differentialforstærkerkonfiguration bruges også til at udligne den gennemsnitlige temperatur i synsfeltet, hvilket reducerer risikoen for falske indikationer forårsaget af korte lysglimt eller feltbred belysning. Det minimerer også common-mode-interferens, hvilket yderligere forbedrer detektorens evne til at modstå udløsning på grund af nærliggende elektriske felter.

Placering af detektoren i en passende højde kan hjælpe med at minimere risikoen for falske alarmer forårsaget af kæledyr, mens justering af vinklen sikrer, at den dækker det ønskede område og samtidig undgår områder, hvor kæledyr sandsynligvis vil strejfe omkring.

Skriv en kommentar

Danish